Dielectric properties and energy storage performance of PVDF-based composites with MoS2@MXene nanofiller

材料科学 电介质 复合材料 复合数 介电损耗 储能 纳米复合材料 介电常数 光电子学 量子力学 物理 功率(物理)
作者
Hou-Qing Wang,Jingwen Wang,Xinzhu Wang,Xinhua Gao,Guo‐Chao Zhuang,Jian-Bao Yang,Hua Ren
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier]
卷期号:437: 135431-135431 被引量:74
标识
DOI:10.1016/j.cej.2022.135431
摘要

Hybrid nanofillers designed for polymer dielectric nanocomposites are expected to obtain excellent dielectric energy storage performance by virtue of different morphologies and electrical properties. In this work, the 2D/2D heterostructures of 2D MoS2 grown on the surface of 2D transition metal carbide Ti3C2 MXene (MoS2@MXene) have been successfully obtained through hydrothermal reaction. MoS2@MXene was incorporated into poly (vinylidene fluoride) (PVDF) to form the PVDF based dielectric composites (MoS2@MXene/PVDF) through solution casting method. The composite with 3.47 wt% MoS2@MXene is very flexible with an elastic modulus of 385 MPa, which is not much different with pure PVDF (357 MPa). The maximum electric displacement at room temperature and an electric field of 400 MV/m is 10.96 μC/cm2, moreover the discharged energy density reaches 17.22 J/cm3, which is nearly 4.5 times that of pure PVDF (3.83 J/cm3 at the maximum electric field of 250 MV/m). The dielectric constant of 3.47 wt% MoS2@MXene/PVDF at room temperature and 103 Hz is 24.3, and the loss is only 0.02. Even though the filler content is increased to 12.51 wt%, the loss is only 0.06, and the dielectric constant of the composite film can reach 145.2. Compared with the blend of PVDF and MXene, the dielectric constant of [email protected]2/PVDF shows more excellent frequency stability and lower dielectric loss.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
香蕉冬云完成签到 ,获得积分10
1秒前
自信安荷发布了新的文献求助200
1秒前
鱼雷发布了新的文献求助10
2秒前
兔子发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
田様应助coffee采纳,获得10
3秒前
3秒前
专注鼠标完成签到,获得积分10
3秒前
LingYing完成签到 ,获得积分10
4秒前
cheche完成签到,获得积分10
5秒前
liushun完成签到,获得积分10
5秒前
caoyy发布了新的文献求助10
5秒前
zzt发布了新的文献求助10
6秒前
8秒前
8秒前
章家炜发布了新的文献求助10
9秒前
脑洞疼应助xfxx采纳,获得10
9秒前
wanci应助茶博士采纳,获得10
9秒前
所所应助YYT采纳,获得10
10秒前
匿名网友完成签到 ,获得积分10
10秒前
雪白雍完成签到,获得积分10
11秒前
maomao完成签到,获得积分10
11秒前
我是笨蛋完成签到 ,获得积分10
13秒前
酷波er应助caoyy采纳,获得10
14秒前
14秒前
Dreamsli发布了新的文献求助10
15秒前
有只小狗完成签到,获得积分10
16秒前
飞飞完成签到,获得积分10
17秒前
豆dou发布了新的文献求助10
17秒前
Mannone完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
18秒前
18秒前
13679165979完成签到,获得积分10
18秒前
Jocelyn7关注了科研通微信公众号
19秒前
Jzhang应助赵小可可可可采纳,获得10
19秒前
wls完成签到 ,获得积分10
20秒前
CC完成签到,获得积分10
20秒前
21秒前
鬼才之眼完成签到 ,获得积分10
21秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
Luis Lacasa - Sobre esto y aquello 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527990
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3108173
关于积分的说明 9287913
捐赠科研通 2805882
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1540119
邀请新用户注册赠送积分活动 716941
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709824